摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超级电容器概述 | 第10-13页 |
1.2.1 结构 | 第10-11页 |
1.2.2 分类 | 第11-12页 |
1.2.3 工作原理 | 第12-13页 |
1.3 电极材料研究进展 | 第13-20页 |
1.3.1 碳基材料 | 第13-14页 |
1.3.2 过渡金属氧化物 | 第14-16页 |
1.3.3 过渡金属氢氧化物 | 第16-17页 |
1.3.4 过渡金属硫化物 | 第17-18页 |
1.3.5 导电聚合物 | 第18-20页 |
1.4 镍基硫化物纳米材料在超级电容器中的研究进展 | 第20-25页 |
1.4.1 镍基硫化物的制备方法 | 第20-22页 |
1.4.2 Ni_3S_2纳米材料的研究进展 | 第22页 |
1.4.3 核壳结构复合材料的研究进展 | 第22-25页 |
1.5 本论文的选题意义和研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验方法 | 第27-34页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2 实验过程 | 第28-31页 |
2.2.1 不同形貌Ni_3S_2的制备 | 第29页 |
2.2.2 NiMoO_4@C@Ni_3S_2核壳材料的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 PVA/KOH凝胶电解质的制备 | 第30页 |
2.2.4 活性炭电极的制备 | 第30页 |
2.2.5 全固态非对称超级电容器的组装 | 第30-31页 |
2.3 超级电容器电极材料的结构表征和电化学性能测试 | 第31-33页 |
2.3.1 电极材料的结构表征 | 第31页 |
2.3.2 电极材料的电化学性能测试 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 Ni_3S_2纳米片-棒阵列的制备及其在超级电容器中的应用 | 第34-51页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 结构形貌表征 | 第35-39页 |
3.2.1 XRD谱图分析 | 第35-36页 |
3.2.2 不同形貌样品的扫描电镜分析 | 第36-37页 |
3.2.3 NiS-3的透射电子显微镜分析 | 第37-38页 |
3.2.4 H_2O_2的量对材料形貌的影响 | 第38-39页 |
3.3 材料电化学性能测试 | 第39-46页 |
3.3.1 循环伏安测试 | 第39-41页 |
3.3.2 恒电流充放电测试 | 第41-42页 |
3.3.3 倍率性能 | 第42-43页 |
3.3.4 循环稳定性 | 第43-45页 |
3.3.5 交流阻抗测试 | 第45-46页 |
3.4 NiS-3//AC全固态非对称超级电容器组装 | 第46-49页 |
3.4.1 活性炭电极电化学性能 | 第46-47页 |
3.4.2 NiS-3//AC非对称全固态超级电容器器件的电化学性能 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 NiMoO_4@C@Ni_3S_2核壳纳米线阵列的制备及其在超级电容器中的应用 | 第51-68页 |
4.1 前言 | 第51-52页 |
4.2 材料结构形貌表征 | 第52-57页 |
4.2.1 XRD谱图分析 | 第52-53页 |
4.2.2 Raman光谱分析 | 第53页 |
4.2.3 EDS能谱分析 | 第53-54页 |
4.2.4 SEM图分析 | 第54-56页 |
4.2.5 TEM图分析 | 第56-57页 |
4.3 材料电化学性能测试 | 第57-63页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第57-59页 |
4.3.2 恒电流充放电测试和倍率性能 | 第59-60页 |
4.3.3 循环稳定性测试 | 第60-61页 |
4.3.4 交流阻抗分析 | 第61-62页 |
4.3.5 循环充放电后材料电化学性能的衰减机理 | 第62-63页 |
4.4 NiMoO_4@C@Ni_3S_2//AC非对称超级电容器组装 | 第63-66页 |
4.4.1 AC电极电化学性能 | 第63-64页 |
4.4.2 NiMoO_4@C@Ni_3S_2//AC全固态非对称超级电容器的电化学性能 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-82页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |